«С небес на землю»
Еще несколько десятков лет назад солнечные панели можно было увидеть только в павильонах космической техники – ими оснащались искусственные спутники земли и луноходы, а чуть позже – в качестве дополнительного или основного источника питания в калькуляторах и наручных часах. Сегодня, когда современные технологии позволили в несколько десятков раз снизить себестоимость этих устройств и существенно увеличить их выходную мощность, солнечные панели с успехом применяются, в качестве одного из универсальных источников альтернативной энергии. «Универсальность» этих устройств заключается в том, что вырабатываемую ими электроэнергию можно пустить не только на освещение жилья, но так же, и на обогрев, и на работу электроприборов.
Принцип работы солнечной батареи очень прост – под воздействием солнечного света, происходят определенные химические процессы в фотоэлементе (фотопреобразователе), который находится внутри солнечной батареи. Вследствие этого – вырабатывается постоянный электрический ток, который затем можно непосредственно использовать для своих нужд. Следует иметь ввиду, что практически все электроприборы, которые используемые в быту, питаются от переменного электрического тока, то внутри помещения устанавливается специальное устройство – инвертор, который преобразует постоянный электрический ток в переменный, со стандартными значениями напряжения и частоты. В дополнении к инвертору устанавливаются аккумуляторные батареи, для обеспечения постоянного уровня выходного напряжения сети в темное время суток, или в случае очень сильной облачности. (Заряжаются аккумуляторы непосредственно от солнечных батарей, т.е. в этом случае дополнительных источников питания не потребуется).
Характеризуется солнечная батарея уровнем вырабатываемого напряжения и максимальной мощностью, которая она способна отдавать в нагрузку. От этих величин, кстати, напрямую зависят ее геометрические размеры. Устанавливают такие батареи, как правило, на крышу дома (или возле него) при помощи специальных креплений. Понятно, что чем ярче солнечный свет, тем большую мощность может вырабатывать солнечная батарея, но даже для районов, где «солнечный» показатель намного ниже чем, например, у южных, применение подобных устройств дает значительную экономию энергоресурсов.
Схема и принцип работы домашней электростанции
Имея только солнечную батарею, не получится использовать производимую ей электроэнергию для питания электрических приборов. Чтобы создать домашнюю электростанцию по стандартной схеме (с напряжением на выходе 220 В), кроме гелиопанели понадобится приобрести (или самостоятельно собрать) еще ряд устройств:
- аккумуляторную батарею (АКБ);
- контроллер;
- инвертор.
Устройства должны соответствовать по своим рабочим характеристикам друг другу. Все подсоединения на участке цепи с постоянным током должны выполняться строго с соблюдением указанной полярности.
Работает схема так:
- Вырабатываемое фотоэлементами солнечной панели напряжение подается на соответствующие клеммы контроллера. Прибор распределяет электроэнергию между потребителями и аккумулятором. Он контролирует величину заряда АКБ, защищая ее (от перезарядки или полной разрядки) и панель (от обратных токов).
- Так как гелиопанель вырабатывает постоянный ток, то после контроллера (или аккумулятора) питание поступает на инвертор. Данный прибор предназначен для преобразования постоянного напряжения (величиной 12, 24 или 48 В) в переменное (220 В частотой 50 Гц).
- После инвертора уже осуществляется подключение домашнего электрооборудования.
Аккумуляторы выполняют свою стандартную функцию – являются накопителями энергии. Заряжаются они в светлое время суток, а разрядка происходит ночью.
Для повышения уровня надежности электроснабжения устанавливают две аккумуляторные батареи: основную и резервную. Избыточная электроэнергия будет сохраняться в «резерве». Соединяют аккумуляторы последовательно или параллельно в зависимости от вольтажа АКБ и необходимой величины напряжения на их общем выходе. Пример представлен на иллюстрации:
Чтобы сэкономить, можно обойтись без контроллера или аккумулятора либо без обоих устройств. В первом случае понадобится постоянно следить за уровнем заряда АКБ и отключать их в ручном режиме. Если этого не делать, то аккумуляторы быстрее выйдут из строя, не будут оптимальным образом функционировать панели. При отсутствии аккумуляторной батареи электростанция будет функционировать только при достаточном уровне освещенности. Такой вариант подходит только для совместной работы с системой централизованного электроснабжения.
Бывают случаи, когда используются для освещения лампочки на 12 В постоянного напряжения. Тогда инвертор не нужен.
Для защиты участков цепей переменного и постоянного тока используют предохранители с соответствующим номиналом по силе тока. Гелиопанели от перегрева и перегрузок по напряжению спасают с помощью диодов. Их число рассчитывается по количеству фотоэлементов в схеме.
Чтобы повысить эффективность работы гелиопанелей, их можно оснастить поворотными механизмами. Последние разворачивают панели максимальной площадью к Солнцу, используя специальные датчики слежения за светилом.
На что обращать внимание при выборе солнечных панелей
В связи с тем, что использование энергии Солнца в бытовых целях еще не стало привычным делом, и выбор солнечных панелей вызывает определенные сложности, предлагаем перечень наиболее важных параметров
Итак, при покупке такого модуля стоит обратить внимание на следующие пункты:. производитель
производитель.
Важно обратить внимание, как долго данный производитель представлен на рынке данного товара, и какой у него объем производства. Чем дольше производитель работает в этой отрасли, тем больше ему можно доверять
область использования.
Для каких целей будет использоваться полученная энергия: для зарядки мелкой техники, для электроснабжения крупных электроприборов, для освещения или для полноценного электроснабжения дома. Именно от того, для каких целей покупается солнечный модуль, зависит выбор выходного напряжение и мощности панелей.
напряжение.
Для мелких электроприборов достаточно 9 В, для зарядки смартфонов и ноутбуков – 12-19 В, а для обеспечения всей энергосистемы дома – 24 В и более.
мощность.
Данный параметр рассчитывается на основе среднесуточного энергопотребления (сумма потребляемой энергии всей техникой за день). Мощность солнечных панелей должна с некоторым запасом перекрывать потребление.
качество фотоэлектрических элементов.
Существует 4 категории качества фотоэлементов, из которых состоит солнечная панель: Grad A, Grad B, Grad C, Grad D. Естественно лучше всего первая категория – Grad A. Модули этой категории качества не имеют сколов и микротрещин, однородны по цвету и структуре, имеют набольший КПД и практически не подвержены деградации.
срок службы.
Срок службы солнечных панелей варьируется от 10 до 20 лет. Конечно, длительность полноценной работы такой энергосистемы зависит от качества батарей и правильности их установки.
дополнительные технические параметры.
Наиболее важными являются КПД, толеранс (допустимое отклонения по мощности), температурный коэффициент (влияние температуры на производительность батареи).
Разобравшись в основных технических характеристиках, предлагаем вам рейтинг лучших солнечных панелей в 2021 году.
Принцип работы
Превращение энергии солнца происходит в фотоэлементах, подключенных последовательным или параллельным путем. В основе фотоэлектрического вещества лежит кремниевый кристалл. Кремний в виде соединений широко распространен на планете. К примеру, кремниевый оксид – песок или глина. Так что кристалл кремния в упрощенном варианте – это песчинка. Технические кристаллы производятся в лабораториях искусственным способом. Сначала они выращиваются в форме кругляка, затем получают из него шестигранник, из которого делают пластины. Каждая пластина имеет толщину 200 микрон, что всего в три раза толще обычного волоска.
На кремниевые пластины с одной стороны наносят бор, а со второй – фосфор. Там, где кремний соприкасается с бором, возникает избыток электронов. На противоположной, где пластина контактирует с фосфором, наблюдается их нехватка. Совмещение этих сторон называется границей p-n.
Когда на фотоэлементы в составе батарей попадает свет солнца, их поверхность атакуют фотоны. Они вытесняют «лишние» электроны на границе с бором, и направляются на противоположную – фосфорную сторону с «пробелами». Так появляется электрический ток, представляющий собой согласованное перемещение электронов. От фотоэлементов отходят металлические тропинки, через них и проводится ток. В этом и заключается суть работы солнечного элемента.
Виды солнечных панелей
Что касается ячеек, то они бывают двух типов – монокристаллические и поликристаллические. Отличаются они по материалу изготовления, форме, эффективности преобразования энергии.
В монокристаллических ячейках при создании используются однородные по структуре кристаллы кремния.
У второго же типа ячеек применяются кристаллы кремния с разной структурой.
Структура кристаллов влияет на общую эффективность преобразования энергии.
У монокристаллических она выше, поэтому модуль с такими ячейками способен обеспечить выработку энергии по количеству одинаковую с поликристаллическим модулем, но при значительно меньших размерах самой панели. Но и стоимость монокристаллических панелей выше.
По внешнему виду эти модули различить легко. У монокристаллических панелей углы ячеек закруглены.
Автономные инверторы напряжения для солнечных батарей, устройство, принцип работы, как выбрать
Ячейки поликристаллического модуля имеет прямоугольную форму.
Недавно появились модули, ячейки которых выполнены из аморфного или микроморфного кремния.
Такие модули не имеют каркаса, и сделаны они в виде пленки, которая наклеивается на поверхность. Следует отметить, что такие модули являются самыми дешевыми из-за меньшего расхода кремния.
Область применения
Сегодня отсутствуют ограничения на использование солнечных батарей. Это обусловлено их преимуществами, в частности, выработкой достаточного количества электроэнергии для энергообеспечения всего объекта или решения локальных проблем (применения в качестве элемента питания и пр.). Освещение – это пока основное направление применения таких модулей. Реже их используют для обогрева, причем в большинстве случаев солнечные батареи обсуживают малогабаритные объекты. Их применяют:
в частных и многоквартирных домах;
Применение солнечных батарей в многоквартирных домах
коммерческих зданиях;
Использование солнечных панелей на промышленных зданиях
теплицах;
Солнечная энергетика в аграрном секторе
на придомовой территории.
Крытый навес из солнечных панелей Условия, при которых предпочтительно устанавливать такие модули:
- для обогрева/освещения местности, где отсутствуют ЛЭП, в данном случае применение преобразователей солнечной энергии позволит сократить затраты на энергообеспечение объекта, это более выгодный метод, если сравнивать с применением дизельных генераторов;
- в некоторых многоквартирных домах, построенных за последние годы, использовался альтернативный источник энергии (в системах водоснабжения) или в качестве резервного;
- в местности (селах, деревнях) время от времени случается отключение электричества, такие модули позволяют обеспечить бесперебойную работу техники.
Положительные и отрицательные стороны использования солнечных батарей
Преимущества фотоэлектрического источника питания:
- электроснабжение без дополнительных эксплуатационных затрат;
- самостоятельное выполнение монтажа;
- длительный срок службы рабочих пластин.
Недостатки:
- зависимость от географического расположения;
- снижение эффективности (мощности) в пасмурную погоду;
- необходимость регулярной очистки загрязненной поверхности.
Для отопления в северных регионах России такое преобразование не подходит. Кроме высокой цены, следует учитывать низкую инсоляцию. Совершенствование процессов производства уменьшает издержки. Новые технологии увеличивают КПД солнечных панелей.
По уровню качества все солнечные панели делятся на три категории:
- Grade A — высшее: несмотря на естественное старение элементов, потеря мощности со временем составляет не более 5%;
- Grade B — среднее: при старении наблюдается потеря мощности до 30%;
- Grade C — самое низкое: со временем мощность теряется на 30% и более.
Удачный выбор солнечных панелей зависит и от толщины элементов. Если панели достаточно толстые, это обеспечит долгий срок их службы. Существуют дешевые китайские варианты, когда прочным и толстым является не сам элемент, а его покрытие из фольги. Это делают для того, чтобы удешевить производство. Лучше не приобретать такую панель: работать она будет недолго и абсолютно не стоит потраченных на нее средств.
При покупке рекомендуется смотреть на поверхность элементов. Если они покрыты текстуированным стеклом, это обеспечит увеличение мощности входного облучения системы на 10-15%. Коэффициент полезного действия текстуированных элементов будет намного выше — в том числе и в прохладную пасмурную погоду, когда солнце редко появляется из-за туч.
Что входит в комплектацию
Для осуществления преобразования солнечной энергии в электрическую понадобится установить полноценную гелиосистему. В её состав входят:
- сама солнечная панель (их может быть несколько);
- контроллер уровня заряда (от него зависит продуктивность применения АКБ);
- аккумулятор (он накапливает заряд и обеспечивает автономный режим работы гелиосистемы. Аккумуляторов, как и солнечных панелей, в комплекте несколько штук);
- инвертор ( для преобразования постоянного U в переменное, чтобы можно было пользоваться бытовыми приборами).
Все комплектующие должны соответствовать друг другу как по техническим параметрам, так и по показателю мощности. Предварительный расчет этих показателей поможет значительно упростить и процесс установки, и дальнейшее использование системы.
Все дело в кремнии
Солнечные батареи состоят из ячеек меньшего размера – фотоэлементов, которые сделаны из кремния.
Солнечная панель состоит из нескольких фотоэлементов.
Важно. Кремний – наиболее распространенный полупроводник на Земле (около 30% всей земной коры). Кремний располагается между двумя токопроводящими слоями
Кремний располагается между двумя токопроводящими слоями.
«Сэндвич» из кремния и токопроводящих слоев
Каждый атом кремния соединен с соседними четырьмя сильными связями, которые удерживают электроны на месте, поэтому так ток течь не может.
Структура атомов кремния
Для того, чтобы получить ток используют два различных слоя кремния:
- Кремний N-типа имеет избыток электронов
- Кремний Р-типа – дополнительные места для электронов (дырки)
Кремний Р и N типа
Там, где соединяются два типа кремния, электроны могут перемещаться через Р-N переход, оставляя положительный заряд на одной стороне и отрицательный на другой.
Чтобы это было легче представить, лучше думать о свете, как о потоке частиц (фотонов), которые ударяются о нашу ячейку настолько сильно, что выбивает электрон из его связи, оставляя дырку. Отрицательно заряженный электрон и место положительно заряженной дырки теперь могут свободно перемещаться, но т.к. мы имеем электрическое поле на Р-N переходе, они движутся только в одном направлении. Электрон – в сторону N-проводника, дырка стремится на Р — сторону пластины.
После «освобождения» электрон стремится к проводнику
Все электроны собираются металлическими проводниками вверху ячейки и уходят во внешнюю сеть, питая токоприемники, аккумуляторы для солнечных батарей или электрический стул для хомяка
Работа фотоэлемента
Стандартная пластина, 150х150 мм номинально вырабатывает только 0,5 вольта, но если объединить их в одну большую панель, то можно получить бо́льшую мощность и вольтаж. Для зарядки мобильника нужно объединить 12 таких пластин. Для питания дома нужно затратить гораздо больше пластин и панелей.
Благодаря тому, что в фотоэлементах единственной подвижной частью являются электроны, солнечные панели не нуждаются в обслуживании и могут служить 20-25 лет не изнашиваясь и не ломаясь.
Этапы монтажа батарей
- Для установки панелей выбирается самое освещенное место – чаще всего это крыши и стены зданий. Чтобы устройство функционировало максимально эффективно, панели монтируются под определенным углом к горизонту. Учитывается также уровень затемненности территории: окружающие предметы, которые могут создавать тень (постройки, деревья и т. п.)
- Устанавливаются панели при помощи специальных крепежных систем.
- Затем модули соединяются с аккумулятором, контроллером и инвертором, и производится наладка всей системы.
Для монтажа системы всегда разрабатывается персональный проект, который учитывает все особенности ситуации: как будет выполняться установка солнечных батарей на крыше дома, цена и сроки. В зависимости от вида и объема работ, все проекты рассчитываются в индивидуальном порядке. Клиент принимает работу и получает на нее гарантию.
Установка солнечных батарей должна производиться профессионалами и с соблюдением мер безопасностиИсточник pinterest.ca
КПД солнечной энергии: хватит ли зарядить телефон
На самом деле у солнечных батарей КПД довольно низкий, и пока это непреодолимый барьер, несмотря на все усилия разработчиков. Солнечная панель площадью в 1 кв. метр производит всего 120 Вт энергии в самый солнечный день – этого достаточно только для зарядки смартфона.
А теперь составьте список всех электроприборов, которые вы рассчитываете использовать в своём доме, и сложите их потребляемую мощность. После расчёта останется только представить себе, есть ли у вас достаточная площадь для установки требуемого количества панелей.
ФОТО: eco-kotly.ruБуквально – хватит ли площади крыши, чтобы обеспечить питанием хотя бы холодильник и телевизор?
Солнечные батареи какие лучше по характеристикам
Коэффициент полезного действия
КПД панели является одним из главных критериев эффективности преобразования солнечной энергии в электричество. Чем выше КПД, тем лучше работоспособность модуля. Максимальный КПД (44,7%) данное разработали немецкие ученые. Он являет собой своеобразный ориентир для других производителей. Впрочем, можно использовать в любительских целях модуль, КПД которого находится в диапазоне 10-20%.
Тип панели
На сегодняшний день солнечные панели подразделяются на две группы:
- Кремниевые батареи — одни из самых популярных в мире. Их доля применения достигает 90%. Они имеют три подвида, которые отличаются друг от друга отличаются КПД и ценой. По ценовой доступности наиболее доступными считаются поликристаллические панели. Их основным элементом является кристалл, полученный охлаждением расплавленного кремния. Материал не самый чистый, его КПД достигает 15%. Монокристаллы представляют собой исключительно чистый кремниевый материал, отличающийся высоким КПД (около 20%). Такие панели имеют немалую цену. Аморфные модули создаются из гидрида кремния (SiH4), наибольшее их преимущество – высокая производительность в условиях ограниченной освещенности (дождь, запыленный воздух, сумерки, туман).
- Пленочные модули входят в применение постепенно. Они завоевывают свои позиции за счет гибкости и удобства применения. Эти модули можно даже резать ножом, огибать неровные основания, они тоньше и весят меньше. из недостатков только: меньшая мощность, высокая цена изделия, подверженность атмосферному воздействию.
Назначение
Решая: солнечные батареи какие лучше из широкого ряда моделей, при выборе следует отталкиваться от назначения панели.
- Для создания мини-электростанций предпочтение отдается мощным стационарным модулям с хорошей защитой от снега, дождя, мороза.
- Чтобы организовать освещение в турпоходе или для подпитки аккумуляторов гаджетов (смартфонов и планшетов) требуются мобильные панели, которые будут удобны в транспортировке. Мощность их небольшая, зато они доступны в цене.
Качество изготовления
Чтобы понять солнечные батареи какие лучше, следует иметь ввиду, что каждой панели присваивается класс, который демонстрирует качество сборки.
Солнечная батарея в походе незаменимая вещь для тех, кто привык пользоваться гаджетами
Итак, мобильные устройства по преобразованию энергии Солнца в электрический ток могут применяться для:
- зарядки мобильных телефонов и других устройств;
- питания радиоприемников во время походов, рыбалки;
- питания систем навигации во время экспедиций;
- освещения в темное время суток во время походов.
Виды
Монокристаллические
Такие батареи визуально выглядят как панели с сегментами глубокого черного цвета. Получили название за счет конструкции на основе монокристаллов кремния.
Самый существенный недостаток — строгая ориентировка оптических осей кристаллов, что требует точного позиционирования панелей для получения максимальной отдачи. По этой же причине монокристаллы не терпят затенения – генерация энергии значительно снижается.
В настоящий момент обладают самым высоким КПД преобразования – около 22%. При этом стоимость тоже наиболее высокая – порядка 0.9-1.1 доллара за 1 Вт генерируемой мощности.
Поликристаллические модули
Название такие батареи получили за счет размещения на подложке множества кремниевых кристаллов с хаотически ориентированными оптическими осями. Визуально такие модули отличаются синим цветом с «морозным» рисунком.
Аморфные
Технология изготовления рабочего тела сходна с поликристаллическими, но в качестве основы выступает аморфный кремний (aSi). При КПД в пределах 8-11% отличаются высокой эффективностью работы в рассеянном свете, могут захватывать и инфракрасный диапазон. В результате обладают лучшей стоимостью – порядка 0.5-0.7 доллара за 1 Вт.
Кроме того, имеют солидное преимущество – гибкую основу. Это означает, что для монтажа не требуется жестких конструкций, материал легко клеится на поверхности любой формы.
Остальные
Модули, предлагаемые производителями, могут быть изготовлены и по другим технологиям:
- Микроморфные, отличаются высокой отдачей при рассеянном и инфракрасном излучении.
- Гибридные, использует несколько полупроводниковых материалов и обеспечивают высокий КПД преобразования (до 44%).
- Полимерные, гибкие с подложкой из полимерных материалов, абсолютные лидеры по стоимости.
Такие предложения следует тщательно изучать, некоторые из них могут оказаться намного выгоднее, чем лидирующие на рынке панели, выполненные по стандартным технологиям.
Вообще, монокристаллические панели можно рекомендовать для установки только жителям южных регионов. Остальным следует выбирать поликристаллы или панели по другим технологиям.
Следует обращать внимание не только на технологию панелей, но и на качество. В маркировке оно отображается как Grade от A (самое высокое) до D
Кроме того, рекомендуется проверить и репутацию производителя, особенно, если он выпускает не собственную, а OEM-продукцию. Сделать это можно на сайтах лабораторий качества – Калифорнийской или Европейской TUV.
Модули с высокой плотностью заполнения
Еще одним способом повысить полезное использование площади модулей стало технология “уплотнения” солнечных элементов. Такие модули получили название High-Density. В стандартном модуле расстояние между элементами составляет до 2 мм. Современные производители добились уменьшения этого расстояния до 0,5мм. Это может показаться довольно простым улучшением, но оно позволило уменьшить расстояние между солнечными элементами за счет того, что контакты на верхней поверхности одного элемента напрямую соединяются с контактом на нижней поверхности соседнего элемента (см. рисунок). Это позволило несколько процентов повысить эффективность солнечной панели.
Jinko Solar использует технологию, которая похожа на “чешуйчатую”. Её Tiling Ribbon (TR) технология позволила вообще исключить расстояние между модулями. Также, используется меньше серебра в припое для пайки, что снижает стоимость производства.
Основы работы солнечной панели
Солнечная панель, по-простому говоря, — группа фотопластин, соединенных между собой. Солнечные лучики, оказываясь на фотоэлементах солнечной панели, генерируют электрическую энергию. И как следствие, вырабатывается постоянный электрический ток. Но для бытовых целей такой ток бесполезен, поэтому в систему включен еще один прибор — инвертор. Его задача преобразовать постоянный ток, вырабатываемый гелиопанелью в переменный, который уже можно применять для бытовых целей.
Но, не все панели одинаковы. Основной показатель солнечной батареи — из какого материала она изготовлена. А их несколько:
- поликристалл кремния — самый применяемый проводник, который удачным образом сочетает и доступную цену, и отличные эксплуатационные параметры. Их, кроме всего, можно установить самостоятельно, что называется своими руками. Они легко распознаются по ярко-синему цвету поверхности панели;
- монокристалл кремния — гораздо выше по производительности, но и себестоимость изготовления на порядок выше. Для промышленных систем малопригодна из-за своей формы в виде многоугольника. Такая форма не имеет физической возможности плотной компоновки фотоэлементов — неизбежно появляются зазоры. А это сокращает полезную площадь;
- аморфный кремний — самый малоэффективный тип кремния, но и самый недорогой. Может пригодиться, если от батареи не ожидают предельно больших мощностей;
- теллурид кадмия — наносится на стеклянную плоскость, толщиной 0.6 мм. Такой пленочкой (непрозрачной или частично прозрачной) можно затонировать оконное стекло;
- CIGS — также пленочный полупроводник, но по сравнению теллуридом кадмия располагает более высоким КПД.
Материалов для изготовления панелей, как видим, достаточно много. Какой установить? Для этого нужно определиться с вашими финансовыми возможностями и какой эффект от применения такого типа солнечных панелей вы ожидаете. Так дорогие монокристаллы могут выдавать до 125 Вт, а недорогой аморфный кремний — 50 Вт.
Наиболее популярны батареи из монокристаллического и поликристаллического кремния. Монокристаллы обладают КПД на уровне 13 % с большим сроком эксплуатации — порядка 32 лет. Но надо учитывать, что их производительность чрезвычайно зависит от влияния погоды. Ясный и солнечный день дает возможность выжать из таких панелей максимальный КПД, но при пасмурной погоде этот показатель стремительно падает.
Поликристаллы не такие эффективные — КПД на уровне 9 %. С пониженным сроком эксплуатации — около 20 лет. Но погодные условия практически не влияют на их производительность.
Виды солнечной зарядки
Существует три основных вида зарядных устройств на солнечных батареях:
- Зарядка непосредственно от солнечной панели.
Напряжение на выходе батареи должно превышать входное напряжения ноутбука. Например, если входное напряжение ноутбука 18v, выбираем солнечную батарею с выходным напряжением 18v-20v.
Повышенное напряжение может привести к неисправности входного адаптера, поэтому такой способ является самым опасным из всех видов зарядки. Однако, отсутствие встроенного аккумулятора в солнечной батарее значительно снижает вес устройства, что может оказаться решающим фактором при подборе снаряжения для длительного похода или профессионального туризма.
- Зарядка с помощью переходного преобразователя.
Этот вариант значительно безопаснее. Пользователю надо только правильно подобрать преобразователь, способный обеспечить на выходе требуемые параметры питания. Надо заметить, что если батарея способна при благоприятных условиях выдавать выходное напряжение от 12v до 24v, то промежуточный преобразователь расширяет этот диапазон в пределах 11v – 28v.
В комплекте преобразователя обязательно должны быть переходники с разъемами для разных типов подключаемых устройств.
- Зарядка от накопительного аккумулятора.
В этом случае от солнечной панели сначала заряжается промежуточный аккумулятор, входящий в комплект устройства, затем напряжение стабилизируется и подается на заряжаемый ноутбук. Использование встроенных стабилизаторов повышает удобство и безопасность работы.
Например, комплект поставки может быть такой: солнечная панель, аккумулятор, разъемы для подключения ноутбуков, разъемы для подключения мобильных телефонов, блок питания от сети, сумка.
Возможность регулировки напряжения на выходе позволяет подключать многие типы устройств.
Напряжение на выходе выбирается в пределах: USB (5v), 3v, 6v, 9v, 12v, 16v, 19v, 22v, 24v.
Встроенный аккумулятор полностью заряжается за 4 часа при питании от сети, а от солнца – до 25 часов, в зависимости от уровня освещенности солнечной панели.
Способы зарядки встроенного аккумулятора:
- oт сети 220v;
- oт солнечной панели;
- oт автомобильного прикуривателя через переходник.
Стоит учесть:
перед зарядкой ноутбука обратите внимание на входные параметры V, A, W (напряжение, ток, мощность), указанные на блоке питания ноутбука. После чего установите нужные значения на солнечной батарее
Убедитесь в индикации нужного индикатора и подсоедините ноутбук к зарядке.
Обязательно обращайте внимание на переключатель низкое — высокое напряжение, чтобы не подключить, например, мобильный телефон к высокому напряжению
Часто спрашивают
Солнечные батареи во время эксплуатации деградируют. На какой промежуток времени они рассчитаны?
Батареи класса качества А (GradeA), как правило, получают гарантию на 15-25 лет. За это время снижение показателей от номинальных не превышает 20%.
Как можно добиться стабильной отдачи от монокристаллических панелей в Средней полосе?
Инсоляция в этих регионах не способствует эффективной работе монокристаллических батарей. Несколько улучшить положение можно за счет поворотных устройств слежения за светилом, но их реализация существенно удорожает установку в целом.
Обязательно ли чистить/мыть панели?
Не обязательно, большинство производителей говорят, что для нормальной работы достаточно природных осадков, смывающих пыль. Однако несколько раз в сезон обдать водой из шланга будет не лишним. Конечно же, обязательно убирать снег зимой после снегопадов.
Возможно ли использовать в российских условиях солнечные батареи как единственный источник энергии, или следует дублировать его сетью?
При правильном расчете количества панелей и дополнительного оборудования (аккумуляторов, инвертора) солнечная электростанция вполне справится с электроснабжением дома без дублирующих источников.
На рынке сегодня множество предложений разных компаний. Чьи солнечные батареи покупать?
Большинство мелких производителей используют модули компаний, входящих в ТОП 10. Репутацию же производителя легко проверить на сайте Калифорнийской (https://gosolarcalifornia.org/equipment/pv_modules.php) или Европейской TUV (https://www.tuev-sued.de/industry_and_consumer_products/certificates) лабораторий.